L’équipe PRISME est formée de physiciens, biochimistes, biologistes et radiothérapeutes. Nous sommes spécialisés dans des recherches pluridisciplinaires visant à développer, optimiser et contrôler les radiothérapies innovantes, qu’il s’agisse de l’hadronthérapie ou de thérapies faisant usage d’éléments radioactifs émetteurs d’ions ou de nanoparticules. Ces radiothérapies ont pour objectif d’améliorer le traitement de certain cancer en augmentant l’effet des radiations ionisantes dans la tumeur tout en minimisant leurs effets néfastes sur les tissus sains.
Notre approche multidisciplinaire vise à quantifier, comprendre et prédire l’effet des rayonnements ionisants sur le vivant depuis des processus induits à des temps extrêmement courts (attoseconde) à de petites échelles (noyau atomique) jusqu’aux conséquences à long terme (années) à l’échelle du patient.
Nous concevons et réalisons donc des expériences d’irradiation sur des cibles allant de la molécule ou la cellule aux petits animaux, en passant par des prélèvements issus de patients (tumeur, sang). Ces expériences nourrissent une partie importante de nos activité qui consiste à modéliser les effets des rayonnements sur le vivant.
Une des techniques innovantes de radiothérapie est l’hadronthérapie, constitue à envoyer
un faisceau d’ions sur les tumeurs pour les détruire. Nous travaillons, notamment à l’aide de simulations, de traitement des données et de prédictions, à améliorer ces systèmes en ayant un contrôle en ligne sur l’irradiation grâce à des détecteurs dédiés. Ces outils ont également des applications en imagerie.
Les activités se décomposent en trois axes de recherche:
L’axe 1 vise à développer des simulations et des détecteurs pour contrôler l’irradiation du patient en détectant les particules émises lors d’un traitement par hadronthérapie. Ces développements offrent également des perspectives d’application dans le domaine de l’imagerie de diagnostic.
L’axe 2 ce concentre sur le développement des modèles et des simulations multi-échelles pour décrire et prédire les processus physiques, chimiques et biologiques induits par irradiation. Il élabore également des moyens d’irradiation et de contrôle dosimétrique pour la mesure des effets radiobiologiques.
L’axe 3 quantifie par l’expérience les effets induits par les irradiations avec des systèmes moléculaires, cellulaires, multicellulaires, in-vitro ou in-vivo. Il s’intéresse aux spécificités des radiothérapies innovantes et à la personnalisation des soins.
NON-PERMANENTS:
- DOCTORANTS / DOCTORAL STUDENTS:
- CHERCHEURS NON-PERMANENTS / NON-PERMANENT RESEARCHERS:
- M. Martini, M. Ericson. Inclusive and pion production neutrino-nucleus cross sections. Physical Review C, 2014, 90, pp.025501. ⟨10.1103/PhysRevC.90.025501⟩. ⟨in2p3-00983017⟩
- J.-M. Richard, R. Terrisse, D. Tsimpis. On the spin-2 Kaluza-Klein spectrum of AdS4 x S2(B4). Journal of High Energy Physics, 2014, 12(2014), pp.144. ⟨10.1007/JHEP12(2014)144⟩. ⟨in2p3-01134781⟩
- D. Davesne, A. Pastore, J. Navarro. Fitting N
LO pseudopotentials through central plus tensor Landau parameters. Journal of Physics G Nuclear Physics, 2014, 41, pp.065104. ⟨10.1088/0954-3899/41/6/065104⟩. ⟨in2p3-00939867⟩
- G. Cacciapaglia. A passion for particles. Conference in honour of Riccardo Barbieri, Dec 2013, Pise, Italy. ⟨in2p3-00980210⟩
- Antoine Blondel. Effets de la température et de l’irradiation sur le comportement du chlore 37 dans le graphite nucléaire : conséquences sur la mobilité du chlore 36 dans les graphites irradiés. Physique Nucléaire Expérimentale [nucl-ex]. Université Claude Bernard - Lyon I, 2013. Français. ⟨NNT : 2013LYO10323⟩. ⟨tel-01202855⟩
- Mehdi Gherrab. Étude du carbure de titane nano- et micro-structuré : élaboration et comportement en conditions extrêmes d'irradiation aux ions 40Ar+. Autre [cond-mat.other]. Université Claude Bernard - Lyon I, 2013. Français. ⟨NNT : 2013LYO10305⟩. ⟨tel-00958369v2⟩
- Victor Buridon. Application de la spectrométrie de masse COINTOF à l'étude de la dissociation de petits agrégats d'eau protonés par collision sur un atome d'argon : développement d'une cible de nano-gouttes de gaz rare. Agrégats Moléculaires et Atomiques [physics.atm-clus]. Université Claude Bernard - Lyon I, 2013. Français. ⟨NNT : 2013LYO10262⟩. ⟨tel-01825570⟩
- J. Marteau. Latest results in muon radiography applied to volcanology. International Symposium on EcoTopia Science (ISETS 2013), Dec 2013, Nagoya, Japan. ⟨in2p3-01019535⟩
- Sacha Davidson. The axion vs the WIMP. XIX IFT Xmas Workshop, Dec 2013, Madrid, Spain. ⟨in2p3-00976086⟩
- Sacha Davidson. Baryogenesis and dark matter. New from the Dark, Dec 2013, Montpellier, France. ⟨in2p3-00976094⟩